Современные источники света для промышленного производства
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТАЛИ И СПЛАВОВ»
Реферат
по дисциплине «Санитария и гигиена труда»
на тему «Современные источники света для промышленного производства»
ст. гр. БТП-08-1д
доцент
Старый Оскол
2011
Содержание
1. Введение…………………………………………………………
2. Общие гигиенические требования к освещению……………………….….………......
2.1 Естественное освещение…………………………………………………….
2.2 Искусственное освещение………………………………………………….…
2.3 Системы освещения………………………………………………………
3. Факторы определяющие выбор системы освещения и типов осветительного оборудования………………………………………………
4. Источники света, применяемые в промышленном освещении……………………….9
5. Заключение……………………………………………………
6. Список используемых источников……………………………………………………
ВВЕДЕНИЕ
Основной задачей промышленного освещения является поддержание на рабочем месте уровня освещенности, соответствующего характеру выполняемой работы. Увеличение освещенности рабочей поверхности улучшает видимость объектов за счет повышения их яркости и контрастности, что увеличивает скорость различения деталей и сказывается на росте производительности труда.
Качественное освещение промышленных помещений играет существенную роль в снижении производственного травматизма, уменьшения потенциальной опасности многих производственных факторов, создает комфортные условия работы и повышает общую работоспособность. При недостаточном освещении помимо роста количества несчастных случаев происходит быстрое утомление зрительных анализаторов, что может привести к профессиональному заболеванию: прогрессирующей близорукости. В тоже время, слишком высокая яркость рабочей поверхности вызывает явление слепимости, что приводит к нарушению функции глаз. Исходя из вышесказанного, существует задача поиска оптимальных решений в промышленном освещении.
2. ОБЩИЕ ГИГИНИЧЕКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСЕЩЕНИЮ
Одну из основных ролей в рациональном освещении играет уровень освещенности, измеряемый в люксах (люкс - единица освещенности, равная световому потоку в 1 лм (люмен), падающему на освещаемую поверхность в 1 м2). Чем выше точность зрительной работы, меньше размеры рассматриваемых предметов или их отдельных деталей, их контрастность с фоном, необходимая быстрота их восприятия (при движении), тем больший уровень освещенности должен быть. Эта зависимость положена в основу составления санитарных норм освещения, в которых для каждого вида зрительных работ, условно разделенных на разряды и подразряды, определен минимальный уровень освещенности. При этом регламентируются также качественная характеристика осветительных установок, показатель ослепленности, коэффициент пульсации при использовании газоразрядных ламп и др.
Равномерность освещения также имеет существенное гигиеническое значение. При резкой разнице в уровне освещенности ограниченного рабочего места или тем более рассматриваемого предмета и окружающего пространства в случаях перевода взгляда со светлого на темный участок и наоборот глазу приходится каждый раз приспосабливаться к новым условиям освещенности, такое приспособление к разным условиям освещенности называется адаптацией. Так как адаптация как в ту, так и в другую сторону происходит постепенно, то каждый раз при переводе взгляда с темного на светлый участок и наоборот определенное время работоспособность глаза бывает снижена. Чтобы избежать этого, необходимо обеспечивать более или менее равномерную освещенность во всем рабочем помещении, а не ограничиваться освещенностью только рабочих мест. Исследования в этой области показывают, что, для того чтобы избежать значительной и длительной переадаптации, надо иметь общую освещенность. в цехе не менее 10% суммарной максимальной освещенности на рабочем месте.
В целях предупреждения частой и значительной переадаптации, а также слепящего действия яркого света самого источника освещения необходимо защищать его предупреждая прямое попадание пучка света в глаза работающих и направляя его на рассматриваемую поверхность. Это особенно важно соблюдать при оборудовании местного освещения, когда источник света находится в непосредственной близости к глазам рабочего. Эта же цель преследуется рациональным размещением светильников по отношению к рабочему. Источники света следует размещать так, чтобы они сами или отраженные от блестящих поверхностей лучи не слепили глаза, чтобы при выполнении работы голова, руки или другие части тела, оборудование или сами изделия не затеняли рассматриваемую поверхность.
Рациональное размещение источников света приобретает важное значение при рассмотрении рельефных мелких деталей, при котором соответствующее направление пучка света может способствовать повышению работоспособности глаза, увеличивая контрастность рассматриваемых предметов за счет их собственных теней.
Наконец, важное гигиеническое значение имеет рациональный выбор источников света, особенно там, где требуется тонкое различение цветов. Для большинства видов работ наиболее рациональным является естественный дневной свет, поэтому там, где есть такая возможность, ее надо максимально использовать. Кроме того, естественный свет, в отличие от искусственного, обладает биологической активностью; он активизирует биохимические процессы в организме, тонизирует его, убивает патогенные микробы. При недостаточной освещенности естественным светом целесообразно пользоваться смешанным освещением - естественный плюс искусственный. Выбор источников искусственного света определяется характером зрительных работ: например, для различения цветов лучше использовать лампы дневного света, для выявления дефектов металла или металлических изделий - сочетание общего освещения (ртутными лампами) и местного (лампами накаливания).
2.1 Естественное освещение
Естественное освещение в производственных помещениях создается за счет проникновения дневного света через оконные и другие остекленные проемы, а также через специальные сооружения в кровле зданий - фонари. В последнее время для этих целей разработаны и на некоторых предприятиях применяются специальные светопрозрачные покрытия в кровле здания; они могут быть в виде стеклоблоков, светопрозрачных колпаков и других типов. Фонари и светопрозрачные покрытия в кровле применяются главным образом в многопролетных зданиях, где с помощью бокового освещения удается осветить лишь прилегающие к наружным стенам участки производства.
Учитывая, что естественное освещение во многом зависит от разнообразных условий - времени года и суток, погоды - и, как правило, колеблется в весьма широких пределах, об освещенности внутри зданий обычно судят не по его величине, выраженной в люксах, а по отношению освещенности внутри здания к наружной освещенности (освещенности горизонтальной поверхности от рассеянного света небосвода). Эта величина, выраженная в процентах, является постоянной для данного помещения и носит название коэффициента естественного освещения (к. е. о.). По этому же коэффициенту нормируется естественное освещение; в зависимости от характера и точности зрительных работ предусматривается к.е.о. от 0,1 до 10%.
Для поддержания хорошей светопроницаемости световых проемов последние необходимо систематически очищать, особенно в цехах с выделением пыли, копоти, паров некоторых веществ. В случае отсутствия своевременной очистки остекление со временем настолько сильно загрязняется, особенно копотью, что нередко бывает весьма трудно его. отмыть; в подобных случаях его следует сменить. Для удобства очистки или смены остекления при строительстве промышленных зданий предусматриваются специальные устройства для свободного доступа ко всем остекленным или светопрозрачным поверхностям как снаружи, так и изнутри здания (мостики, передвижные площадки, люльки и т. п.).
Для защиты от слепящего действия прямых солнечных лучей или их отражения от блестящих деталей целесообразно остекление световых проемов покрывать тонким слоем белой краски или простое прозрачное стекло заменять матовым. Однако при этом следует учитывать, что такое светорассеивающее покрытие в определенной степени снизит коэффициент естественного освещения.
2.2 Искусственное освещение
Искусственное освещение по своему назначению делится на две системы: общее, предназначенное для освещения всего рабочего помещения, и комбинированное, когда к общему освещению добавляется местное освещение, концентрирующее световой поток непосредственно на рабочем месте. Местное освещение, как правило, в промышленности не применяется.
Искусственное освещение в современных промышленных предприятиях создается разнообразными электрическими источниками света. Наиболее старыми из них и весьма распространенными до недавнего времени являются лампы накаливания. Превращение электрической энергии в световую происходит в них за счет нагревания нити накала до температуры свечения. В настоящее время разработан новый тип лампы накаливания - кварцевые галогенные лампы, представляющие собой кварцевую трубку, внутри которой находится нить накала. Они отличаются от обычных большей световой отдачей, более широким спектром и стабильностью светового потока.
2.3 Системы освещения
При устройстве осветительных установок могут применяться три системы освещения:
1) общего равномерного освещения, когда световой поток распределяется без учета размещения оборудования;
2) общего локализованного освещения - световой поток распределяется с учетом расположенного оборудования;
3) комбинированного освещения - к общему освещению (обычно равномерному) добавляется местное освещение рабочих мест.
Разновидностью местного освещения является переносное освещение. Применение одного местного освещения внутри производственных помещений не допускается, поскольку образуются резкие тени, зрение быстро утомляется и создается опасность производственного травматизма.
Качество и экономичность осветительной установки во многом зависит от правильности выбора системы освещения.
Система общего освещения применяется для освещения всего помещения в целом, и в том числе рабочих поверхностей.
Общее освещение с равномерным размещением светильников используется, когда в производственных помещениях технологическое оборудование расположено равномерно по всей площади с одинаковыми условиями зрительной работы.
Система комбинированного освещения применяется в помещениях с тонкими зрительными работами, требующими высокой освещенности. В этом случае часть светильников освещает только рабочие места (местное освещение), а другая - все помещения.
Электрическое освещение бывает двух видов: рабочее и аварийное.
Рабочее освещение устраивается во всех без исключения помещениях и создает на рабочих поверхностях нормированную освещенность.
В некоторых случаях помимо рабочего освещения необходимо аварийное освещение, которое обеспечивает минимальную освещенность на рабочих местах при внезапном отключении рабочего освещения. Аварийное освещение, необходимое для продолжения работ, должно создавать освещенность на рабочих местах, равную 5% от освещенности, нормируемой для рабочего освещения при системе общего освещения, но не менее 2 лк. Аварийное освещение для эвакуации людей должно обеспечивать освещенность пола основных проходов и ступеней не менее 0,5 лк.
Для аварийного освещения разрешается применение ламп накаливания, мгновенно зажигающихся при низших температурах (ниже +5 °С), и люминесцентных. Последние допускается использовать в помещениях с минимальной температурой +10 °С и при питании их во всех режимах переменным током с напряжением на лампах не ниже 90% от номинального значения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения типоразмерами или специально нанесенными знаками.
По статистическим данным увеличение освещенности от 100 до 1000 Лк при напряженной зрительной работе способствует повышению производительности труда на 10-20%, уменьшению брака на 20% и снижению количества несчастных случаев на 30%.
3. ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ТИПОВ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Среди факторов, влияющих на выбор освещения и типов светильников, можно выделить следующие:
а) Условия окружающей среды (наличие пыли, влаги, химической агрессивности, пожароопасных и взрывоопасных зон). Уровень защиты осветительного оборудования от воздействия окружающей среды в значительной степени определяется его конструктивным исполнением. От конструктивного исполнения светильников зависят их надежность и долговечность в данных условиях среды помещения, безопасность в отношении пожара, взрыва и поражения электрическим током, а также удобство обслуживания.
б) Строительная характеристика помещения (высота помещения и рабочей поверхности, наличие ферм, технологических мостиков, размеры строительного модуля, отражающие свойства стен, потолка, пола и рабочих поверхностей). При малой высоте (до 6 м) добиться качественных показателей, таких как минимальная неравномерность освещения, допустимые пульсация и ослепленность, можно только с помощью многочисленных светильников с относительно малой единичной мощностью источника света. В высоких помещениях экономически выгодно применять мощные источники света и немного светильников, каждый из которых должен иметь оптимальное светораспределение для конкретного варианта. Поэтому выбор типа светильников выполняется одновременно с выбором их схем размещения на плане освещаемого помещения. Высота освещаемого помещения определяет и экономичный тип светораспределения светильников.
в) Характеристики светотехнического оборудования.
Правильный выбор светильника с учетом его фотометрии обуславливает оптимальное использование светового потока источника света, что приводит к снижению установленной мощности осветительной установки. При равных условиях предпочтительнее выбирать светильники с большим КПД, несмотря на более высокую стоимость. Дополнительные затраты при этом окупаются за счет экономии электроэнергии.
Следует обратить внимание на источники света, которые в процессе эксплуатации длительное время сохраняют высокие светотехнические качества, что приводит к увеличению срока службы, а значит к уменьшению расходов на обслуживание и замену оборудования.
4. ИСТОЧНИКИ СВЕТА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ
В современных осветительных установках, предназначенных для освещения производственных помещений, в качестве источников света применяют следующие типы ламп: накаливания и газоразрядные.
Лампы накаливания просты в изготовлении, удобны в эксплуатации, не требуют дополнительных устройств для включения в сеть. Однако они имеют ряд недостатков: невысокую светоотдачу (от 7 до 15 лм/Вт), низкий КПД, равный 5-13% и небольшой срок службы 800-1000 ч. Лампы имеют непрерывный спектр, отличающийся от спектра естественного, дневного света преобладанием желтых и красных лучей. Из-за низкой эффективности ламп накаливания в ряде стран мира принято решение о запрещении в ближайшем будущем их использования с целью перехода к современным энергоэффективным источникам света.
Принцип действия. Вольфрамовая спираль, помещенная в колбу, из которой откачан воздух, разогревается под действием электрического тока. За более чем 120-летнюю историю ламп накаливания их было создано огромное множество — от миниатюрных ламп для карманного фонарика до полукиловаттных прожекторных. Типичная для ЛН световая отдача 10-15 Лм/Вт выглядит очень неубедительно на фоне рекордных достижений ламп других типов. ЛН в большей степени нагреватели, чем осветители: львиная доля питающей нить накала электроэнергии превращается не в свет, а в тепло. В связи с этим сплошной спектр лампы накаливания имеет максимум в инфракрасной области и плавно спадает с уменьшением длины волны. Такой спектр определяет теплый тон излучения (Тцв=2400-2700 К) при отличной цветопередаче (Ra=100).
Срок службы ЛН, как правило, не превышает 1000 часов, что, по временным меркам, очень немного. Что же заставляет людей покупать (15 млрд в год!) столь неэффективные и недолговечные источники света? Кроме силы привычки и крайне низкой начальной цены (что, кстати, совершенно не означает, что применение ЛН экономически эффективно), причина этого в том, что существует огромный выбор декоративных типов стеклянных колб ЛН.
Газоразрядные лампы излучают свет в результате электрического разряда в парах металла. Различают газоразрядные лампы низкого (люминесцентные) и высокого давления. Люминесцентные лампы создают искусственный свет, приближающийся к естественному, обладают большим сроком службы (10000 ч) и высокой световой отдачей, достигающей для некоторых видов ламп 55-100 лм/Вт, т. е. они в 4-5 раза экономичнее ламы накаливания. Свечение люминесцентных ламп происходит по всей поверхности трубки, следовательно, яркость и слепящее действие люминесцентных ламп значительно ниже ламп накаливания. Несмотря на ряд преимуществ, применение люминесцентных ламп в освещении имеет и некоторые недостатки: относительная громоздкость, пульсации светового потока, стробоскопический эффект и чувствительность к температуре окружающей среды (оптимальная температура – 20-25°С). Понижение и повышение температуры вызывает уменьшение светового потока, а при температуре ниже 5°С лампа может не зажечься. Для освещения открытых пространств, высоких (более 6 м) производственных помещений используются дуговые ртутные люминесцентные лампы высокого давления (ДРЛ). Эти лампы в отличие от обычных люминесцентных ламп сосредотачивают в небольшом объеме значительную электрическую и световую мощность. Их выпускают мощностью от 80 до 1000 Вт, срок службы от 6000 до 15000 часов. К недостаткам этих ламп относятся длительное разгорание (5-15 мин.), относительно невысокая светоотдача (25-50 лм/Вт), снижение светового потока лампы к концу срока службы на 30-40%, значительная пульсация светового потока (от 63 до 74%). В промышленном освещении также используются натриевые лампы (ДНаТ), обладающие более высокой светоотдачей, но имеющие очень низкую цветопередачу и сильную зависимость световых и электрических параметров от перепадов напряжения. Преобладание желтой составляющей в спектре и практически отсутствие синих и зеленых составляющих не позволяет использовать их при выполнении точных работ, требующих естественного восприятия цветов и деталей объектов.
Люминесцентные лампы (ЛЛ) — разрядные лампы низкого давления — представляют собой цилиндрическую трубку с электродами, в которую закачаны пары ртути.
Под действием электрического разряда пары ртути излучают ультрафиолетовые лучи,которые, в свою очередь, заставляют нанесенный на стенки трубки люминофор излучать видимый свет. Два различных типа ЛЛ являются классическим примером компромисса в технике. Лампы с трехполосным люминофором более экономичны (световая отдача до 104 Лм/Вт), но обладают худшей цветопередачей (Ra=80), с пятиполосным люминофором имеют отличную цветопередачу (Ra=90-98) при меньшей световой отдаче (до 88 Лм/Вт). ЛЛ обеспечивают мягкий, равномерный свет, но распределением света в пространстве трудно управлять из-за большой поверхности излучения. Для работы люминесцентных ламп необходима специальная пускорегулирующая аппаратура (ПРА). Наиболее современны и экономичны электронные ПРА (ЭПРА), разработка которых является одним из самых перспективных направлений развития современной светотехники.
Одно из главных преимуществ ЛЛ — долговечность (срок службы до 20 000 часов). Благодаря экономичности и долговечности ЛЛ стали самыми распространенными источниками света в офисах предприятий. В странах с мягким климатом ЛЛ широко применяются в наружном освещении городов. В холодных районах их распространению мешает падение светового потока при низких температурах. Если «закрутить» трубку ЛЛ в спираль, мы получим КЛЛ — компактную люминесцентную лампу. По своим параметрам КЛЛ приближаются к линейным ЛЛ (световая отдача до 75 Лм/Вт, Тцв=2700-6000 К, Ra=80 и более). Они, прежде всего предназначены для замены ламп накаливания в самых разнообразных применениях.
В настоящее время в ряде развитых стран для решения проблем в промышленном освещении используют безэлектродные индукционные люминесцентные лампы. Лампы данного типа обладают наиболее качественными показателями и на данный момент являются од- ними из перспективных источников света. Рассмотрим достоинства и преимущества индукционных ламп: длительный срок службы, который может составлять свыше 120000 часов; превосходная светоотдача – 80 лм/Вт и выше; высокий уровень светового потока, при длительном использовании – более 80% от первоначального после 60000 часов работы; высокая энергоэффективность (при одинаковой освещенности потребляют в 2 раза меньше электроэнергии, чем натриевые лампы (ДНаТ), в 3 раза – чем ртутные (ДРЛ), в 10 раз – чем лампы накаливания); мгновенное включение/выключение (существенное преимущество в сравнении с ртутными и натриевыми лампами, для которых требуется время на разогрев остывание (5-15 минут); высокий индекс цветопередачи – Ra > 80 (благоприятно сказывается на восприятии оттенков цветов, в отличие от натриевых ламп (Ra > 30), излучаемый свет которых имеет оранжевый оттенок и неестественную цветопередачу); широкий диапазон цветовых температур (2700-6500К) – от теплого белого до дневного света – позволяет выбрать оптимальную подсветку в зависимости от условий освещения; отсутствие мерцаний и стробоскопического эффекта за счет использования качественного электронного балласта, создающего ток с рабочей частотой –190-250 кГц, что обеспечивает комфортные условия для работы; низкая температура нагрева лампы – ниже 85°С; стабильность светового потока при различных температурах окружающей среды, надежное зажигание при низких температурах до минус 20°С, при положительных температурах лампы «зажигаются» и «перезажигаются» практически мгновенно; возможность регулирования светового потока в пределах 30-100% от номинального значения; высокий КПД электронного балласта – более 0,95; экологичность: содержание паров ртути на два порядка ниже, чем в обычной люминесцентной лампе, за счет использования амальгамы (сплава ртути с другими металлами). Платой за использование прогрессивных технологий является более высокая стоимость индукционных ламп. Эти лампы дороже и замена на них потребует определенных единовременных капиталовложений. Обоснование экономического эффекта лучше рассматривать на конкретной ситуации. Например, расчет эффективности замены ртутных ламп индукционными в цехе промышленного предприятия показывает почти 3-кратное снижение расходов за счет экономии электроэнергии, а также длительного срока службы. Учитывая технические характеристики индукционных ламп, снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание, можно смело утверждать, что в настоящее время индукционные лампы являются наиболее энергоэффективным источником света, который используется в промышленном освещении.
В промышленности используются также люминесцентные ртутно-кварцевые лампы (ДРЛ), состоящие из стеклянной колбы, покрытой изнутри люминофором, и ртутно-кварцевой трубки, размещенной в колбе. Под влиянием ультрафиолетового излучения, возникающего в ртутно-кварцевой трубке, светится люминофор, придавая свету определенный синеватый оттенок, искажая истинные цвета. Для устранения этого недостатка в состав люминофора вводятся специальные компоненты, которые частично исправляют цветность; эти лампы получили название ламп ДРЛ с исправленной цветностью. Именно такие лампы целесообразно применять для освещения рабочих помещений. Учитывая, что лампы ДРЛ обладают большой мощностью и дают интенсивный световой поток, их обычно используют, только для общего освещения высоких производственных помещений.
Учитывая, что и лампы накаливания и люминесцентные лампы не имеют в своем спектре ультрафиолетовых лучей, обладающих большой биологической активностью, в помещениях без естественного света или с недостаточным по биологическому действию естественным светом применяют установки искусственного ультрафиолетового облучения. Это осуществляется при помощи так называемых эритемных ламп, которые по форме аналогичны обычным люминесцентным лампам, но излучают преимущественно ультрафиолетовые лучи. Такие лампы применяются либо в системе общего освещения непосредственно в рабочих помещениях, либо в специальных помещениях, предназначенных для кратковременного, но более интенсивного облучении рабочих после смены, в фотариях.
Для рационального использования светового потока источники искусственного освещения заключаются в специальную арматуру. Источник света с осветительной арматурой называется светильником. Светильники делятся на три основных типа: прямого света, отраженного света и рассеянного света.
К светильникам прямого света относятся зеркальные и эмалированные глубоко излучатели, в которых металлической отражающей арматурой основной световой поток направляется в одну сторону (чаще вниз или слегка в сторону), они используются для общего освещения. Светильник прямого направленного света в виде металлического отражателя применяется как для общего, так и для местного освещения. К светильникам рассеянного света относится в основном осветительная арматура из молочного или матированного стекла или аналогичных пластмасс. Они применяются для общего освещения при высоте подвеса не более 4 - 5 м в помещениях со светлой окраской стен и потолков и без значительного выделения пыли и копоти.
Для освещения рабочего помещения отраженным светом источники света закрываются снизу отражателем, вследствие чего основной световой поток направляется на потолок или другую плоскость, окрашенную в белый цвет, от которого отражается и равномерно освещает помещение. Такой тип используется для общего освещения и, как правило, для особых зрительных работ (со значительной блесткостью); несмотря на гигиеническую целесообразность, он применяется редко, так как для создания необходимой освещенности требуются большие мощности, чем при прямом свете. Разнообразные светильники созданы для люминесцентного освещения.
В некоторых производствах, где имеет место выделение в воздух рабочих помещений паров или пылей легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ, применяются взрывобезопасные светильники. Они герметично закрывают источник света и тем самым предохраняют его от контакта с воспламеняющимися или взрывоопасными веществами. Для освещения вытяжных шкафов, боксов или других ограниченных пространств, где производятся работы с такими веществами, используется прожекторное освещение. Прожектора устанавливаются за пределами этих пространств (иногда даже за пределами цеха, снаружи), а световой поток от них через остекленное окно или другой остекленный проем направляется в рабочее пространство, освещая его.
Все светильники искусственного освещения по мере их загрязнения пылью, копотью, конденсатом различных испаряющихся веществ и т. п. значительно снижают световой поток и освещенность. Поэтому необходимо систематически протирать лампы и арматуру, а также своевременно заменять перегоревшие лампы (обязательно такими же по мощности и по качеству). Для этого в каждом цехе надо иметь приспособления или специальные устройства для свободного и безопасного доступа к светильникам, особенно общего освещения, размещенным в верхней зоне (телескопические вышки, выдвижные лестницы, устойчивые стремянки и т. п.).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главный вопрос, который приходится решать осветителю, - грамотный и обоснованный выбор источника света. Разные лампы обеспечивают различные световые потоки, цветопередачу, яркость и интенсивность света, обладают разной экономичностью - все это должно учитываться.
По статистическим данным увеличение освещенности от 100 до 1000 Лк при напряженной зрительной работе способствует повышению производительности труда на 10-20%, уменьшению брака на 20% и снижению количества несчастных случаев на 30%.
СПИСИОК ИСПОЛЬЗУМЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. http://dvkuot.ru/index.php/
2. http://ooo-ctc.ru/archives/1
3. http://www.tepsvet.ru/
4. http://www.domrabotnik.ru/
5. http://eglass.com.ua/main/
6. http://www.favoritec.ru/files/
2

- Современные источники теплоснабжения: основное оборудование отечественного и зарубежного производства. Автономные источники теплоснабж
- Современные и традиционные оздоровительные системы
- Современные клавиатуры и мышки
- Современные классификации руководителей
- Современные кластерные системы и их использование
- Современные коллективные валюты. Прогнозы и тенденции
- Современные коммерческие банки
- Современные и оздоровительные системы
- Современные и перспективные носители энергии. Аккумуляторы
- Современные исследования в области процесса горения веществ
- Современные исследования в региональной политике России. Критический обзор научных публикаций
- Современные исследования клетки
- Современные исследования уровня притязаний и самооценки у школьников
- Современные историки о периоде Смутного времени